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El secreto de Plasma Estado De La Materia del Que Nadie está Discutiendo

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Como ya mencionamos, la distancia de Debye aumenta al reducir la densidad; no obstante, si la consistencia de carga en un gas ionizado es tan baja que no hay suficientes cargas en las dimensiones del plasma como para asegurar un accionar colectivo, este gas ionizado no va a ser un plasma. Es simple ver que en este caso tampoco podrá conseguirse la condición de cuasineutralidad. En verdad, para que un plasma exista es requisito que las dimensiones del espacio ocupado por el plasma sean bastante mayores que la longitud de Debye. Por ejemplo, en el medio interplanetario, la consistencia de electrones es de diez por centímetro cúbico.

El cuarto estado llamado plasma está compuesto por iones positivos y electrones a temperaturas extremadamente altas (mayores a 5000 °C), en el momento en que la materia se calienta a esta temperatura los choques entre las partículas son tan violentos que se pueden desprender electrones de los átomos. Es un gas en el cual las partículas constituyentes están ionizadas, esto es, tienen carga neta, así sea por déficit o por exceso de electrones.

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Presumiblemente, algunos daños irreversibles a las células pueden encender la apoptosis [Al-1994, Co-1997, St-2006]. Los cambios morfológicos en la célula a lo largo de la apoptosis son simples de admitir. En el inicio de esta, el ADN del núcleo se somete a la condensación y fragmentación y la membrana celular exhibe una inflamación; más tarde, la célula se fragmenta en elementos de la membrana.

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Sin embargo, en el último caso, uno aguardaría un calentamiento masivo o, cuando menos, una más grande profundidad de penetración. El mecanismo físico de coagulación no está absolutamente resuelto, aunque el gadget Antes de Cristoha sido aplicado de forma exitosa en muchos géneros de cirugía. La aplicación más obvia es la cirugía abierta donde se apoya la hemostasia en las heridas y úlceras sangrantes. Distintas enfermedades de la piel asimismo fueron tratadas con el dispositivo APC [Wa-1997, Wa-1997a, Br-1998, Mo-2001a, Ma-2006, He-2008, Wi-2009, Ta-2010].

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En este sentido, el estado de plasma es único ya que interactúa con los campos electromagnéticos impuestos desde el exterior y con los suyos propios. Entonces, la respuesta de un plasma a la imposición de campos electromagnéticos externos producirá a su vez otros campos electromagnéticos que, si el plasma es muy denso o se mueve con alta velocidad, puede ocasionar grandes deformaciones al campo originalmente impuesto. Si en el accionar colectivo sucede una perturbación local, posiblemente ésta sea solo una variación que desaparezca de forma rápida; en un caso así diríase que el sistema está en equilibrio permanente.

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Como es conocido, el incremento en la temperatura provoca cambios en el estado de la materia, logrando pasar de sólido a líquido, de líquido a estado gaseoso y de estado gaseoso a plasma. La manera en que un plasma va a actuar se puede inferir; en principio, de las relaciones de todas las partículas. Lógicamente este trámite, que proporcionaría lo que se conoce como la teoría cinética del estado de plasma, es muy difícil de realizar, dada la cantidad considerable de partículas que conforman al plasma. Sin embargo, ya en 1905 el físico holandés Hendrik Antoon Lorentz aplicó al estudio del accionar de los electrones en los metales los métodos estadísticos que el físico austriaco Ludwig Eduard Boltzmann desarrolló para los átomos en movimiento aleatorio que componen un gas. En este tipo de tratamientos, el accionar macroscópico del plasma se detalla estadísticamente calculando las probabilidades de que el plasma se halle en distintos estados en el nivel microscópico, determinados por las posiciones y las velocidades de todas las partículas. Las especificaciones macroscópicas del plasma, como su presión, temperatura, densidad y los campos electromagnéticos en su seno se derivan estadísticamente a partir de esta descripción microscópica. Numerosos físicos y matemáticos en las décadas de 1930 y 1940 desarrollaron ahora propiamente la teoría cinética del plasma hasta un alto nivel de dificultad y en las décadas subsiguientes este enfoque se ha creado poco a poco más.

Sin embargo, existe especial interés en el Streptococcus Mutans dado que ciertos estudios muestran precisamente que hay una fuerte correlación entre este y la caries dental [Sl-2006]. El SM coloniza las superficies llanas y fisuras de los dientes cuando el intervalo de temperatura bucal es de 303.15°K a 320.15°K (30°C a 47°C) [Ne-1994]. En el avance de materiales nanocompuestos, el plasma frío se ha empleado para modificar superficialmente nanopartículas que se usan como refuerzo.

HEMOS visto ahora grosso modo que un plasma es cualquier sustancia con un nivel de ionización bastante como para que sea sensible a la presencia de fuerzas eléctricas y imantadas. Hemos mencionado también su enorme abundancia en el Universo y también hemos hablado algo de lo que supone el que la materia del Universo esté prácticamente toda en forma de plasma. Más adelante observaremos el papel primordial que desempeñan los plasmas en nuestro Sistema Solar; en las teorías cosmológicas y en las tecnologías del futuro, que pretenden lograr la fusión controlada, los generadores de haces de láser y otros ambiciosos proyectos. Ahora, confiando en que el lector ahora está convencido de lo esencial que es comprender el comportamiento del plasma, vamos a describir en términos en general este accionar. El siguiente vídeo enseña qué es el estado plasma y sus características puesto que solamente existe a muy elevadas temperaturas y compone el 99 % de nuestro universo. El próximo video describe las propiedades del estado gaseoso, utilizando la teoría cinético molecular.

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